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申请/专利权人:哈尔滨理工大学
申请日:2024-06-05
公开(公告)日:2024-10-11
公开(公告)号:CN118762277A
专利技术分类:.陆地场景(使用静态摄像机监控的场景G06V20/52)(从车辆外部感知的场景 G06V20/56)(从车辆内部感知的场景 G06V20/59)[2022.01]
专利摘要:本发明涉及一种基于元学习的多尺度知识蒸馏工件识别方法,方法的关键步骤包括选择预训练的ResNet34网络作为老师模型,使用老师模型对训练集中的每个样本进行推断,生成软标签。随后,以EfficientNetV2网络作为学生模型进行训练,为了使学生更好学习到老师的特征,采用元学习策略,利用学生进度的反馈来提高老师在整个蒸馏过程中的知识转移能力。总体而言,这一方法可调用大模型的功能并将其部署到终端设备上,而且可显著提高工件识别的准确性与速度。
专利权项:1.一种基于元学习的多尺度知识蒸馏工件识别方法,其特征在于,该方法具体包括以下步骤:步骤S1:对工件照片进行收集,设计多尺度任务;步骤S2:选择预训练的ResNet34网络作为老师模型,使用老师模型对训练集中的每个样本进行推断,输出的概率分布为qψ,即软标签;步骤S3:以EfficientNetV2网络作为学生模型,输出的概率分布为pθ;步骤S4:进行基于元学习的知识蒸馏,利用学生进度的反馈来提高老师在整个蒸馏过程中的知识转移能力;步骤S5:最小化qψ与pθ的交叉熵损失;步骤S6:利用最终得到的模型,对多尺度工件进行工件识别。
百度查询: 哈尔滨理工大学 一种基于元学习的多尺度知识蒸馏工件识别方法
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